SHMCCD62668-气味沙雷氏菌-IFN-ω, Human
TROP-2 能够通过激活下游信号通路,如 PI3K/Akt 和 MAPK 通路,促进肿瘤细胞的增殖
在现代医学研究领域,重组蛋白技术的发展为疾病的诊断、治疗以及疫苗研发等提供了强大的支持。其中,Recombinant Human HLA - A * 02 : 01 & B2M & AFP (PLFQVPEPV) Monomer Protein, His - Avi Tag 是一种极具研究价值的生物分子。 HLA - A * 02 : 01 是人类白细胞抗原系统中的一个重要等位基因,它在免疫识别和抗原呈递过程中发挥着关键作用。B2M(β2 - 微球蛋白)是 MHC I 类分子的轻链组成部分,与 HLA - A * 02 : 01 结合后,能够稳定 MHC I 类分子的结构,使其能够有效地将抗原肽呈递给细胞毒性 T 细胞,从而激活免疫反应。而 AFP(甲胎蛋白)是一种在胎儿发育过程中表达的蛋白质,但在某些肿瘤细胞中也会异常高表达,如肝癌细胞。PLFQVPEPV 是 AFP 的一个特定抗原肽序列,将其与 HLA - A * 02 : 01 & B2M 结合形成的单体蛋白,为研究肿瘤免疫反应提供了独特的模型。
通过结合IgG的Fc段,蛋白G可以稳定抗体的构象,便于研究抗体与抗原的结合特性。
在生物医学研究中,Recombinant Mouse ENPP1 Protein, His Tag(重组小鼠ENPP1蛋白,His标签)正逐渐成为研究的热点。ENPP1(胞外核苷酸焦磷酸酶/磷酸二酯酶1)是一种细胞表面酶,广泛表达于多种细胞类型,包括内皮细胞、成骨细胞和某些免疫细胞。它在细胞信号传导、代谢调控以及骨骼发育中发挥着重要作用。 ENPP1的功能与作用机制 ENPP1的主要功能是水解细胞外的核苷酸,如ATP和ADP,生成AMP和焦磷酸盐。这一过程对于调节细胞外的核苷酸水平至关重要,尤其是在细胞信号传导和代谢调控中。例如,ENPP1通过水解ATP生成AMP,进而调节细胞外的腺苷水平,影响细胞的代谢状态和信号传导。腺苷是一种重要的细胞外信号分子,能够通过激活腺苷受体(如A2A和A2B受体)抑制炎症反应和调节免疫细胞的活化。 此外,ENPP1在骨骼发育和矿化过程中也发挥重要作用。它通过水解焦磷酸盐,调节钙和磷酸盐的沉积,影响骨骼的矿化过程。ENPP1的异常表达或功能失调与多种疾病相关,如骨质疏松症和动脉粥样硬化。
在犬类的关节炎模型中,研究TNF-α的作用有助于开发新的诊断方法和治疗药物。
在医学研究中,针对病毒性肝炎的研究一直是热点领域,尤其是乙型肝炎病毒(HBV)感染。乙型肝炎是一种全球性健康问题,影响着数以亿计的人群。Recombinant Human HLA - A * 02 : 01 & B2M & HBV (FLLTRILTI) Tetramer Protein, His - Avi Tag 作为一种创新的重组蛋白工具,为研究乙肝病毒感染机制、免疫反应以及疫苗开发提供了强大的支持。 蛋白结构与功能 该重组蛋白由 HLA - A * 02 : 01、B2M 和 HBV(乙型肝炎病毒)的抗原肽 FLLTRILTI 组成。HLA - A * 02 : 01 是人类白细胞抗原系统中的一种主要组织相容性复合体(MHC)I 类分子,负责将病毒抗原肽呈递给细胞毒性 T 细胞(CTLs)。B2M 是 MHC I 类分子的轻链,与 HLA - A * 02 : 01 结合后,能够稳定 MHC I 类分子的结构,使其能够有效地呈递抗原肽。HBV 的抗原肽 FLLTRILTI 是病毒核心蛋白的一部分,是细胞毒性 T 细胞识别的关键靶点。
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His标签不仅便于蛋白的纯化和检测,还可以通过免疫分析技术实现对肿瘤标志物的高灵敏度检测。
在免疫学研究中,Recombinant Mouse CD21 Protein, His Tag(重组小鼠CD21蛋白,His标签)作为一种重要的研究工具,正受到越来越多的关注。CD21,也被称为补体受体2(CR2),是B细胞和某些树突状细胞表面的关键受体,在免疫应答和淋巴细胞激活过程中发挥着重要作用。 CD21的功能与作用机制 CD21主要通过识别和结合补体成分C3d发挥其生物学功能。在免疫反应中,C3d可以与抗原结合形成复合物,而CD21能够特异性识别这些C3d-抗原复合物。这种结合不仅增强了B细胞对抗原的摄取和呈递,还促进了B细胞的激活和增殖。此外,CD21还参与调节免疫细胞间的相互作用,增强免疫系统的整体效能。 在免疫系统中,CD21与CD19和CD81共同组成B细胞共受体复合物。这一复合物能够显著增强B细胞受体(BCR)对抗原的识别能力,降低抗原激活B细胞的阈值。因此,CD21在B细胞介导的体液免疫反应中扮演着不可或缺的角色,对于抗体的产生和免疫记忆的形成至关重要。

重组小鼠SOST蛋白在骨骼疾病模型中的应用也具有重要意义。
重组小鼠 IL-18BP 蛋白(His 标签)是一种重要的细胞因子调节蛋白,广泛应用于免疫学和炎症反应的研究。IL-18BP(IL-18 绑定蛋白)是白细胞介素 - 18(IL-18)的天然抑制因子,其在调节免疫反应、抑制炎症和维持免疫稳态中发挥着关键作用。 IL-18BP 的生物学功能 IL-18BP 是一种分泌性蛋白,主要由多种细胞类型产生,包括单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞。它通过与 IL-18 结合,阻止 IL-18 与其受体 IL-18R1 的相互作用,从而抑制 IL-18 介导的信号传导。IL-18 是一种促炎细胞因子,能够激活自然杀伤细胞(NK 细胞)和 T 细胞,促进炎症反应。因此,IL-18BP 在调节免疫反应和抑制过度炎症中起着至关重要的作用。 IL-18BP 在多种生理和病理过程中发挥着关键作用。在正常生理条件下,IL-18BP 通过抑制 IL-18 的活性,帮助维持免疫系统的稳态。然而,在某些疾病中,IL-18BP 的水平可能发生变化,从而影响炎症反应的强度。
通过检测Qdm特异性T细胞的活性和功能状态,研究人员可以深入了解Qa-1b在免疫系统中的调节作用。
Recombinant Mouse FGF-8 Protein(重组小鼠成纤维细胞生长因子-8,简称FGF-8)是一种重要的细胞生长因子,属于成纤维细胞生长因子(FGF)家族。它在细胞增殖、分化、迁移以及组织发育等多个生物学过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 FGF-8通过与细胞表面的FGF受体结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖和分化。这种生长因子在多种细胞类型中具有广泛的生物学活性,包括成纤维细胞、内皮细胞、神经细胞和干细胞。在胚胎发育中,FGF-8对器官形成和组织发育至关重要,例如在脑发育、肢体形成和心脏发育中发挥重要作用。此外,FGF-8在组织修复和再生过程中也具有显著效果,能够促进伤口愈合和血管生成。 研究应用 重组小鼠FGF-8蛋白被广泛应用于细胞生物学、发育生物学和再生医学等领域的研究。在细胞培养中,FGF-8常被用作细胞增殖的促进剂,能够支持干细胞的自我更新和分化。例如,在神经干细胞培养中,FGF-8能够显著促进神经干细胞的增殖和分化,加速神经组织的修复。在组织工程中,FGF-8被用于促进组织的再生和修复,加速伤口愈合和血管生成。
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